JP5924417B2 - Hybrid vehicle drive device - Google Patents

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Description

本発明は、ハイブリッド車両用駆動装置に関する。   The present invention relates to a hybrid vehicle drive device.

従来、2つのモータによって走行するハイブリッド車両が公知である。例えば、特許文献1には、エンジンと出力軸と発電機モータとが差動歯車装置によって接続されたハイブリッド型車両において、エンジンを停止し、発電機モータの駆動力によって電気モータの駆動力の不足分を補う技術が開示されている。   Conventionally, a hybrid vehicle that travels by two motors is known. For example, in Patent Document 1, in a hybrid vehicle in which an engine, an output shaft, and a generator motor are connected by a differential gear device, the engine is stopped, and the drivability of the electric motor is insufficient due to the driv- Techniques for supplementing minutes are disclosed.

特許第3173319号公報Japanese Patent No. 3173319

ハイブリッド車両において機関を停止して走行する場合に、遊星歯車機構の潤滑不足が生じる可能性がある。   When the hybrid vehicle travels with the engine stopped, the planetary gear mechanism may be insufficiently lubricated.

本発明の目的は、遊星歯車機構の潤滑不足を抑制することができるハイブリッド車両用駆動装置を提供することである。   An object of the present invention is to provide a hybrid vehicle drive device that can suppress insufficient lubrication of a planetary gear mechanism.

本発明のハイブリッド車両用駆動装置は、遊星歯車機構と、前記遊星歯車機構のサンギアに接続された第一回転機と、前記遊星歯車機構のキャリアに接続された機関と、前記遊星歯車機構のリングギアに接続された第二回転機および駆動輪と、前記キャリアの回転を規制する規制機構と、前記第二回転機を動力源として走行する第一走行モードと、前記規制機構が前記キャリアの回転を規制して前記第一回転機および前記第二回転機を動力源として走行する第二走行モードと、を備え、前記キャリアの回転が停止している状態の前記第一走行モードから前記第二走行モードへ移行するときに、前記第一回転機によって前記キャリアを過渡的に回転させることを特徴とする。 A drive device for a hybrid vehicle of the present invention includes a planetary gear mechanism, a first rotating machine connected to a sun gear of the planetary gear mechanism, an engine connected to a carrier of the planetary gear mechanism, and a ring of the planetary gear mechanism A second rotating machine and drive wheels connected to the gear; a regulating mechanism that regulates rotation of the carrier; a first traveling mode that runs using the second rotating machine as a power source; and the regulating mechanism that rotates the carrier. and a second driving mode in which the vehicle travels as a power source the first rotating machine and the second rotating machine to regulate the said before Symbol first traveling mode in which the rotation of the carrier is stopped first when migrating to the secondary drive mode, and wherein the to transiently rotating the carrier by the first rotating machine.

上記ハイブリッド車両用駆動装置において、更に、前記キャリアと連動して回転し、前記遊星歯車機構に潤滑油を供給するオイルポンプを備え、前記キャリアの回転が停止している状態の前記第一走行モードから前記第二走行モードへ移行するときに、前記第一回転機によって前記キャリアを過渡的に回転させて前記オイルポンプによって前記遊星歯車機構に潤滑油を供給することが好ましい。In the hybrid vehicle drive device, the first traveling mode in a state where the carrier further includes an oil pump that rotates in conjunction with the carrier and supplies lubricating oil to the planetary gear mechanism, and the rotation of the carrier is stopped. When shifting to the second travel mode, it is preferable that the carrier is transiently rotated by the first rotating machine and lubricating oil is supplied to the planetary gear mechanism by the oil pump.

本発明のハイブリッド車両用駆動装置は、遊星歯車機構と、前記遊星歯車機構のサンギアに接続された第一回転機と、前記遊星歯車機構のキャリアに接続された機関と、前記遊星歯車機構のリングギアに接続された第二回転機および駆動輪と、前記キャリアの回転を規制する規制機構と、前記第二回転機を動力源として走行する第一走行モードと、前記規制機構が前記キャリアの回転を規制して前記第一回転機および前記第二回転機を動力源として走行する第二走行モードと、を備え、前記第一走行モードから前記第二走行モードへ移行するときに、前記第一回転機によって前記キャリアを回転させ、前記規制機構は、摩擦係合装置であり、前記第一走行モードから前記第二走行モードへ移行するときに、前記摩擦係合装置を半係合させて前記第一回転機によって前記キャリアを回転させることを特徴とする。 A drive device for a hybrid vehicle of the present invention includes a planetary gear mechanism, a first rotating machine connected to a sun gear of the planetary gear mechanism, an engine connected to a carrier of the planetary gear mechanism, and a ring of the planetary gear mechanism A second rotating machine and drive wheels connected to the gear; a regulating mechanism that regulates rotation of the carrier; a first traveling mode that runs using the second rotating machine as a power source; and the regulating mechanism that rotates the carrier. And a second travel mode that travels using the first rotating machine and the second rotating machine as a power source, and when the first traveling mode shifts to the second traveling mode, the rotating machine rotates the carrier, the regulating mechanism is a friction engagement device, when the transition from the previous SL first drive mode to the second drive mode, the frictional engagement device is engaged half engagement Previous By the first rotating machine, characterized that you rotate the carriers.

本発明のハイブリッド車両用駆動装置は、遊星歯車機構と、前記遊星歯車機構のサンギアに接続された第一回転機と、前記遊星歯車機構のキャリアに接続された機関と、前記遊星歯車機構のリングギアに接続された第二回転機および駆動輪と、前記キャリアの回転を規制する規制機構と、前記第二回転機を動力源として走行する第一走行モードと、前記規制機構が前記キャリアの回転を規制して前記第一回転機および前記第二回転機を動力源として走行する第二走行モードと、を備え、前記第一走行モードから前記第二走行モードへ移行するときに、前記第一回転機によって前記キャリアを回転させ、前記規制機構は、摩擦係合装置であり、更に、前記第二走行モードの走行中に、前記第二走行モードの継続時間あるいは前記第二走行モードでの走行距離の少なくともいずれか一方に基づいて、前記摩擦係合装置を半係合として前記キャリアを回転させることを特徴とする。 A drive device for a hybrid vehicle of the present invention includes a planetary gear mechanism, a first rotating machine connected to a sun gear of the planetary gear mechanism, an engine connected to a carrier of the planetary gear mechanism, and a ring of the planetary gear mechanism A second rotating machine and drive wheels connected to the gear; a regulating mechanism that regulates rotation of the carrier; a first traveling mode that runs using the second rotating machine as a power source; and the regulating mechanism that rotates the carrier. And a second travel mode that travels using the first rotating machine and the second rotating machine as a power source, and when the first traveling mode shifts to the second traveling mode, the rotating machine rotates the carrier, the regulating mechanism is a friction engagement device, further, during the running of the second running mode, the second running mode duration or the second running mode Based on at least one running distance of, it characterized that you rotate the carrier said frictional engagement device as partially engaged.

本発明に係るハイブリッド車両用駆動装置は、第二回転機を動力源として走行する第一走行モードと、規制機構がキャリアの回転を規制して第一回転機および第二回転機を動力源として走行する第二走行モードと、を備え、第一走行モードから第二走行モードへ移行するときに、第一回転機によってキャリアを回転させる。本発明に係るハイブリッド車両用駆動装置によれば、遊星歯車機構の潤滑不足を抑制することができるという効果を奏する。   The hybrid vehicle drive device according to the present invention includes a first traveling mode in which the second rotating machine is used as a power source, and a restriction mechanism that restricts the rotation of the carrier and uses the first rotating machine and the second rotating machine as a power source. A second traveling mode for traveling, and the carrier is rotated by the first rotating machine when shifting from the first traveling mode to the second traveling mode. According to the hybrid vehicle drive device of the present invention, there is an effect that insufficient lubrication of the planetary gear mechanism can be suppressed.

図1は、第1実施形態に係る車両のスケルトン図である。FIG. 1 is a skeleton diagram of a vehicle according to the first embodiment. 図2は、第1実施形態に係るハイブリッド車両用駆動装置の作動係合表を示す図である。FIG. 2 is a diagram showing an operation engagement table of the hybrid vehicle drive device according to the first embodiment. 図3は、MG2−EV走行モードに係る共線図である。FIG. 3 is a collinear diagram related to the MG2-EV traveling mode. 図4は、両MG−EV走行モードに係る共線図である。FIG. 4 is a collinear diagram related to both MG-EV travel modes. 図5は、エンジン始動時の共線図である。FIG. 5 is a nomographic chart when the engine is started. 図6は、遊星歯車機構の断面図である。FIG. 6 is a cross-sectional view of the planetary gear mechanism. 図7は、第1実施形態の制御に係るフローチャートである。FIG. 7 is a flowchart according to the control of the first embodiment. 図8は、第一回転機MG1による潤滑動作を示す共線図である。FIG. 8 is a collinear diagram showing a lubricating operation by the first rotating machine MG1. 図9は、両MG−EV走行モードへの移行を示す共線図である。FIG. 9 is a collinear diagram showing the transition to both MG-EV travel modes. 図10は、第2実施形態に係る車両のスケルトン図である。FIG. 10 is a skeleton diagram of the vehicle according to the second embodiment. 図11は、第3実施形態に係る車両のスケルトン図である。FIG. 11 is a skeleton diagram of the vehicle according to the third embodiment. 図12は、第4実施形態に係る車両の要部を示すスケルトン図である。FIG. 12 is a skeleton diagram showing the main part of the vehicle according to the fourth embodiment. 図13は、第4実施形態に係るハイブリッド車両用駆動装置の作動係合表を示す図である。FIG. 13 is a diagram showing an operation engagement table of the hybrid vehicle drive device according to the fourth embodiment. 図14は、第4実施形態に係るMG2−EV走行モードの共線図である。FIG. 14 is an alignment chart of the MG2-EV traveling mode according to the fourth embodiment. 図15は、第4実施形態に係る両MG−EV走行モードの共線図である。FIG. 15 is a collinear diagram for both MG-EV travel modes according to the fourth embodiment. 図16は、HV−2モード時の4要素の共線図である。FIG. 16 is a collinear diagram of four elements in the HV-2 mode. 図17は、第一回転機MG1による潤滑動作を示す共線図である。FIG. 17 is a collinear diagram showing a lubricating operation by the first rotating machine MG1. 図18は、両MG−EV走行モードへの移行を示す共線図である。FIG. 18 is a collinear diagram showing the transition to both MG-EV travel modes. 図19は、両MG−EV走行モードによる走行中の潤滑動作を示す共線図である。FIG. 19 is a collinear diagram showing a lubricating operation during traveling in both MG-EV traveling modes. 図20は、両MG−EV走行モードによる走行中の潤滑動作からの復帰動作を示す共線図である。FIG. 20 is a collinear diagram illustrating a return operation from the lubricating operation during traveling in both MG-EV traveling modes. 図21は、第5変形例に係る遊星歯車機構の断面図である。FIG. 21 is a cross-sectional view of a planetary gear mechanism according to a fifth modification. 図22は、第5変形例に係るピニオンギアの要部を示す断面図である。FIG. 22 is a cross-sectional view showing a main part of a pinion gear according to a fifth modification.

以下に、本発明の実施形態に係るハイブリッド車両用駆動装置につき図面を参照しつつ詳細に説明する。なお、この実施形態によりこの発明が限定されるものではない。また、下記の実施形態における構成要素には、当業者が容易に想定できるものあるいは実質的に同一のものが含まれる。   Hereinafter, a drive device for a hybrid vehicle according to an embodiment of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. In addition, this invention is not limited by this embodiment. In addition, constituent elements in the following embodiments include those that can be easily assumed by those skilled in the art or those that are substantially the same.

[第1実施形態]
図1から図9を参照して、第1実施形態について説明する。本実施形態は、ハイブリッド車両用駆動装置に関する。図1は、第1実施形態に係る車両のスケルトン図、図2は、第1実施形態に係るハイブリッド車両用駆動装置の作動係合表を示す図、図3は、MG2−EV走行モードに係る共線図、図4は、両MG−EV走行モードに係る共線図、図5は、エンジン始動時の共線図、図6は、遊星歯車機構の断面図、図7は、第1実施形態の制御に係るフローチャート、図8は、第一回転機MG1による潤滑動作を示す共線図、図9は、両MG−EV走行モードへの移行を示す共線図である。
[First Embodiment]
The first embodiment will be described with reference to FIGS. 1 to 9. The present embodiment relates to a hybrid vehicle drive device. FIG. 1 is a skeleton diagram of a vehicle according to the first embodiment, FIG. 2 is a diagram showing an operation engagement table of the hybrid vehicle drive device according to the first embodiment, and FIG. 3 is related to an MG2-EV travel mode. 4 is a collinear diagram relating to both MG-EV driving modes, FIG. 5 is a collinear diagram when the engine is started, FIG. 6 is a sectional view of a planetary gear mechanism, and FIG. 7 is a first embodiment. FIG. 8 is a collinear diagram showing a lubrication operation by the first rotating machine MG1, and FIG. 9 is a collinear diagram showing transition to both MG-EV travel modes.

本実施形態に係る車両100は、遊星歯車機構(図1の符号10参照)のエンジン入力要素を固定するワンウェイクラッチ(図1の符号20参照)を備え、エンジン1を停止し、ワンウェイクラッチ20を固定し、第一回転機MG1と第二回転機MG2とで両駆動する両MG−EV走行モードを有するHVシステムを搭載している。   The vehicle 100 according to this embodiment includes a one-way clutch (see reference numeral 20 in FIG. 1) that fixes an engine input element of a planetary gear mechanism (see reference numeral 10 in FIG. 1), stops the engine 1, and An HV system having both MG-EV traveling modes fixed and driven by both the first rotating machine MG1 and the second rotating machine MG2 is mounted.

第二回転機MG2で駆動するMG2−EV走行モードから両MG−EV走行モードへの移行要求があるときに、第一回転機MG1によって遊星歯車機構10のキャリア(図1の符号14参照)を回転させ、ピニオンギア(図1の符号12参照)の潤滑を確保した後に両MG−EV走行モードに移行する。これにより、遊星歯車機構10の潤滑を確保することができる。   When there is a request for transition from the MG2-EV traveling mode driven by the second rotating machine MG2 to both MG-EV traveling modes, the carrier of the planetary gear mechanism 10 (see reference numeral 14 in FIG. 1) is transmitted by the first rotating machine MG1. Rotate to ensure lubrication of the pinion gear (see reference numeral 12 in FIG. 1), and then shift to both MG-EV travel modes. Thereby, lubrication of the planetary gear mechanism 10 can be ensured.

本実施形態に係る車両100は、図1に示すように、動力源としてエンジン1、第一回転機MG1および第二回転機MG2を有するハイブリッド(HV)車両である。車両100は、外部電源により充電可能なプラグインハイブリッド(PHV)車両であってもよい。車両100は、上記動力源に加えて、遊星歯車機構10、ワンウェイクラッチ20、駆動輪32を含んで構成されている。   As shown in FIG. 1, the vehicle 100 according to the present embodiment is a hybrid (HV) vehicle having an engine 1, a first rotating machine MG1, and a second rotating machine MG2 as power sources. Vehicle 100 may be a plug-in hybrid (PHV) vehicle that can be charged by an external power source. The vehicle 100 includes a planetary gear mechanism 10, a one-way clutch 20, and drive wheels 32 in addition to the power source.

また、本実施形態に係るハイブリッド車両用駆動装置1−1は、エンジン1、遊星歯車機構10、第一回転機MG1、第二回転機MG2、ワンウェイクラッチ20および駆動輪32を含んで構成されている。ハイブリッド車両用駆動装置1−1は、更に、オイルポンプ40やECU50を含んでもよい。ハイブリッド車両用駆動装置1−1は、FF(前置きエンジン前輪駆動)車両あるいはRR(後置きエンジン後輪駆動)車両等に適用可能である。ハイブリッド車両用駆動装置1−1は、例えば、軸方向が車幅方向となるように車両100に搭載される。   The hybrid vehicle drive device 1-1 according to the present embodiment includes the engine 1, the planetary gear mechanism 10, the first rotary machine MG1, the second rotary machine MG2, the one-way clutch 20, and the drive wheels 32. Yes. The hybrid vehicle drive device 1-1 may further include an oil pump 40 and an ECU 50. The hybrid vehicle drive device 1-1 can be applied to an FF (front engine front wheel drive) vehicle, an RR (rear engine rear wheel drive) vehicle, or the like. The hybrid vehicle drive device 1-1 is mounted on the vehicle 100 such that the axial direction is the vehicle width direction, for example.

機関であるエンジン1は、燃料の燃焼エネルギーを出力軸の回転運動に変換して出力する。エンジン1の出力軸は、入力軸2と接続されている。入力軸2は、動力伝達装置の入力軸である。動力伝達装置は、第一回転機MG1、第二回転機MG2、遊星歯車機構10、ワンウェイクラッチ20、差動装置30等を含んで構成されている。入力軸2は、エンジン1の出力軸と同軸上かつ出力軸の延長線上に配置されている。入力軸2は、遊星歯車機構10のキャリア14と接続されている。   The engine 1 which is an engine converts the combustion energy of the fuel into a rotational motion of the output shaft and outputs it. The output shaft of the engine 1 is connected to the input shaft 2. The input shaft 2 is an input shaft of the power transmission device. The power transmission device includes a first rotating machine MG1, a second rotating machine MG2, a planetary gear mechanism 10, a one-way clutch 20, a differential device 30 and the like. The input shaft 2 is arranged coaxially with the output shaft of the engine 1 and on an extension line of the output shaft. The input shaft 2 is connected to the carrier 14 of the planetary gear mechanism 10.

遊星歯車機構10は、シングルピニオン式であり、サンギア11、ピニオンギア12、リングギア13およびキャリア14を有する。リングギア13は、サンギア11と同軸上であってかつサンギア11の径方向外側に配置されている。ピニオンギア12は、サンギア11とリングギア13との間に配置されており、サンギア11およびリングギア13とそれぞれ噛み合っている。ピニオンギア12は、キャリア14によって回転自在に支持されている。キャリア14は、入力軸2と連結されており、入力軸2と一体回転する。従って、ピニオンギア12は、入力軸2と共に入力軸2の中心軸線周りに回転(公転)可能で あり、かつキャリア14によって支持されてピニオンギア12の中心軸線周りに回転(自転)可能である。   The planetary gear mechanism 10 is a single pinion type, and includes a sun gear 11, a pinion gear 12, a ring gear 13, and a carrier 14. The ring gear 13 is coaxial with the sun gear 11 and is disposed on the radially outer side of the sun gear 11. The pinion gear 12 is disposed between the sun gear 11 and the ring gear 13 and meshes with the sun gear 11 and the ring gear 13, respectively. The pinion gear 12 is rotatably supported by the carrier 14. The carrier 14 is connected to the input shaft 2 and rotates integrally with the input shaft 2. Therefore, the pinion gear 12 can rotate (revolve) around the central axis of the input shaft 2 together with the input shaft 2, and can be rotated (rotated) around the central axis of the pinion gear 12 supported by the carrier 14.

サンギア11には、第一回転機MG1の回転軸33が接続されている。第一回転機MG1のロータは、回転軸33を介してサンギア11と接続されており、サンギア11と一体回転する。リングギア13には、カウンタドライブギア25が接続されている。カウンタドライブギア25は、リングギア13と一体回転する出力ギアである。カウンタドライブギア25は、円筒形状の部材の外周面に、リングギア13は内周面に設けられている。   The sun gear 11 is connected to the rotary shaft 33 of the first rotary machine MG1. The rotor of the first rotating machine MG1 is connected to the sun gear 11 via the rotation shaft 33 and rotates integrally with the sun gear 11. A counter drive gear 25 is connected to the ring gear 13. The counter drive gear 25 is an output gear that rotates integrally with the ring gear 13. The counter drive gear 25 is provided on the outer peripheral surface of the cylindrical member, and the ring gear 13 is provided on the inner peripheral surface.

カウンタドライブギア25は、カウンタドリブンギア26と噛み合っている。カウンタドリブンギア26は、カウンタシャフト27を介してドライブピニオンギア28と接続されている。カウンタドリブンギア26とドライブピニオンギア28とは一体回転する。また、カウンタドリブンギア26には、リダクションギア35が噛み合っている。リダクションギア35は、第二回転機MG2の回転軸34に接続されている。つまり、第二回転機MG2の回転は、リダクションギア35を介してカウンタドリブンギア26に伝達される。リダクションギア35は、カウンタドリブンギア26よりも小径であり、第二回転機MG2の回転を減速してカウンタドリブンギア26に伝達する。   The counter drive gear 25 meshes with the counter driven gear 26. The counter driven gear 26 is connected to a drive pinion gear 28 via a counter shaft 27. The counter driven gear 26 and the drive pinion gear 28 rotate integrally. The counter driven gear 26 is engaged with a reduction gear 35. The reduction gear 35 is connected to the rotation shaft 34 of the second rotary machine MG2. That is, the rotation of the second rotating machine MG2 is transmitted to the counter driven gear 26 via the reduction gear 35. The reduction gear 35 has a smaller diameter than that of the counter driven gear 26, and reduces the rotation of the second rotary machine MG <b> 2 and transmits it to the counter driven gear 26.

ドライブピニオンギア28は、差動装置30のデフリングギア29と噛み合っている。差動装置30は、左右の駆動軸31を介して駆動輪32と接続されている。リングギア13は、カウンタドライブギア25、カウンタドリブンギア26、ドライブピニオンギア28、差動装置30および駆動軸31を介して駆動輪32と接続されている。また、第二回転機MG2は、リングギア13と駆動輪32との動力伝達経路に対して接続されており、リングギア13および駆動輪32に対してそれぞれ動力を伝達可能である。   The drive pinion gear 28 meshes with the diffring gear 29 of the differential device 30. The differential device 30 is connected to drive wheels 32 via left and right drive shafts 31. The ring gear 13 is connected to the drive wheel 32 via a counter drive gear 25, a counter driven gear 26, a drive pinion gear 28, a differential device 30 and a drive shaft 31. The second rotary machine MG2 is connected to a power transmission path between the ring gear 13 and the drive wheel 32 and can transmit power to the ring gear 13 and the drive wheel 32, respectively.

第一回転機MG1および第二回転機MG2は、それぞれモータ(電動機)としての機能と、発電機としての機能とを備えている。第一回転機MG1および第二回転機MG2は、インバータを介してバッテリと接続されている。第一回転機MG1および第二回転機MG2は、バッテリから供給される電力を機械的な動力に変換して出力することができると共に、入力される動力によって駆動されて機械的な動力を電力に変換することができる。回転機MG1,MG2によって発電された電力は、バッテリに蓄電可能である。第一回転機MG1および第二回転機MG2としては、例えば、交流同期型のモータジェネレータを用いることができる。   The first rotating machine MG1 and the second rotating machine MG2 each have a function as a motor (electric motor) and a function as a generator. The first rotary machine MG1 and the second rotary machine MG2 are connected to a battery via an inverter. The first rotating machine MG1 and the second rotating machine MG2 can convert the electric power supplied from the battery into mechanical power and output it, and are driven by the input power to convert the mechanical power into electric power. Can be converted. The electric power generated by the rotating machines MG1 and MG2 can be stored in the battery. As the first rotating machine MG1 and the second rotating machine MG2, for example, an AC synchronous motor generator can be used.

オイルポンプ40は、エンジン1およびキャリア14と接続されており、入力軸2の回転によって駆動されて潤滑油を吐出する機械式のポンプである。オイルポンプ40は、入力軸2におけるエンジン1側と反対側の端部に配置されており、キャリア14の回転と連動して回転する。オイルポンプ40によって送り出される潤滑油は、遊星歯車機構10、第一回転機MG1、エンジン1等に供給されて各部を潤滑・冷却する。遊星歯車機構10は、オイルポンプ40等によって供給される潤滑油をピニオンギア12等に導く油路を有する。また、ハイブリッド車両用駆動装置1−1は、デフリングギア29によって上方に向けて送り出される(掻き上げられる)潤滑油を各部に供給する油路を有している。上記油路により、例えば、遊星歯車機構10、第一回転機MG1、第二回転機MG2、エンジン1等に潤滑油が供給される。   The oil pump 40 is connected to the engine 1 and the carrier 14 and is a mechanical pump that is driven by the rotation of the input shaft 2 and discharges lubricating oil. The oil pump 40 is disposed at the end of the input shaft 2 opposite to the engine 1 side, and rotates in conjunction with the rotation of the carrier 14. The lubricating oil sent out by the oil pump 40 is supplied to the planetary gear mechanism 10, the first rotary machine MG1, the engine 1, and the like to lubricate and cool each part. The planetary gear mechanism 10 has an oil passage that guides the lubricating oil supplied by the oil pump 40 or the like to the pinion gear 12 or the like. Further, the hybrid vehicle drive device 1-1 has an oil passage that supplies lubricating oil that is sent upward (squeezed up) by the diff ring gear 29 to each part. Lubricating oil is supplied to the planetary gear mechanism 10, the first rotating machine MG1, the second rotating machine MG2, the engine 1, and the like through the oil path, for example.

本実施形態の車両100では、エンジン1と同軸上に、エンジン1に近い側から順に、ワンウェイクラッチ20、カウンタドライブギア25、遊星歯車機構10、第一回転機MG1およびオイルポンプ40が配置されている。また、本実施形態のハイブリッド車両用駆動装置1−1は、入力軸2と、第二回転機MG2の回転軸34とが異なる軸上に配置された複軸式とされている。   In the vehicle 100 of the present embodiment, the one-way clutch 20, the counter drive gear 25, the planetary gear mechanism 10, the first rotating machine MG1, and the oil pump 40 are arranged in order from the side close to the engine 1 on the same axis as the engine 1. Yes. Moreover, the hybrid vehicle drive device 1-1 of the present embodiment is a multi-shaft type in which the input shaft 2 and the rotation shaft 34 of the second rotating machine MG2 are arranged on different axes.

ECU50は、車両100を制御する制御装置としての機能を有する。ECU50は、コンピュータを有する電子制御ユニットであり、エンジン1、第一回転機MG1および第二回転機MG2を制御する。また、ECU50には、エンジン1に関する情報、第一回転機MG1に関する情報、第二回転機MG2に関する情報、車速に関する情報、バッテリに関する情報、アクセル開度等の操作機器に対する操作入力に関する情報など、各種の情報を示す信号が入力される。   The ECU 50 has a function as a control device that controls the vehicle 100. The ECU 50 is an electronic control unit having a computer and controls the engine 1, the first rotating machine MG1, and the second rotating machine MG2. The ECU 50 includes various information such as information related to the engine 1, information related to the first rotating machine MG1, information related to the second rotating machine MG2, information related to the vehicle speed, information related to the battery, and information related to operation input to the operating device such as the accelerator opening. A signal indicating the information is input.

ワンウェイクラッチ20は、入力軸2に設けられている。ワンウェイクラッチ20は、キャリア14の回転を規制する規制機構である。ワンウェイクラッチ20は、エンジン1の運転時における入力軸2の回転方向を正方向とした場合の、入力軸2の正方向の回転を許容し、負方向の回転を規制する。   The one-way clutch 20 is provided on the input shaft 2. The one-way clutch 20 is a regulation mechanism that regulates the rotation of the carrier 14. The one-way clutch 20 allows the input shaft 2 to rotate in the positive direction and restricts the rotation in the negative direction when the rotation direction of the input shaft 2 during the operation of the engine 1 is the positive direction.

車両100では、ハイブリッド(HV)走行あるいはEV走行を選択的に実行可能である。HV走行とは、エンジン1を動力源として車両100を走行させる走行モードである。HV走行では、エンジン1に加えて、更に第二回転機MG2を動力源としてもよい。   The vehicle 100 can selectively execute hybrid (HV) traveling or EV traveling. The HV travel is a travel mode in which the vehicle 100 travels using the engine 1 as a power source. In HV traveling, in addition to the engine 1, the second rotary machine MG2 may be used as a power source.

EV走行は、第一回転機MG1あるいは第二回転機MG2の少なくともいずれか一方を動力源として走行する走行モードである。EV走行では、エンジン1を停止して走行することが可能である。本実施形態に係るハイブリッド車両用駆動装置1−1は、EV走行モードとして、第一走行モードおよび第二走行モードを有する。第一走行モードは、第二回転機MG2を単独の動力源として車両100を走行させるEV走行モードである。本明細書では、第一走行モードを「MG2−EV走行モード」とも称する。第二走行モードは、ワンウェイクラッチ20がキャリア14の回転を規制して第一回転機MG1および第二回転機MG2を動力源として車両100を走行させるEV走行モードである。本明細書では、第二走行モードを「両MG−EV走行モード」とも称する。   EV traveling is a traveling mode in which traveling is performed using at least one of the first rotating machine MG1 and the second rotating machine MG2 as a power source. In EV traveling, it is possible to travel with the engine 1 stopped. The hybrid vehicle drive device 1-1 according to the present embodiment has a first travel mode and a second travel mode as EV travel modes. The first travel mode is an EV travel mode in which the vehicle 100 travels using the second rotary machine MG2 as a single power source. In the present specification, the first travel mode is also referred to as “MG2-EV travel mode”. The second traveling mode is an EV traveling mode in which the one-way clutch 20 regulates the rotation of the carrier 14 and causes the vehicle 100 to travel using the first rotating machine MG1 and the second rotating machine MG2 as power sources. In the present specification, the second traveling mode is also referred to as “both MG-EV traveling modes”.

図2の係合表において、第一回転機MG1および第二回転機MG2の欄の○印は、走行用のトルクを出力することを示し、×印は、走行用のトルクを出力しないこと、すなわち、トルクを出力しないこと、あるいは走行用以外のトルクを出力すること、あるいは回生を行うこと等を示す。また、「B」欄は、ワンウェイクラッチ20の状態を示すものであり、○印は係合、×印は解放を示す。ここで、ワンウェイクラッチ20の係合あるいは解放は、直接制御されるものではなく、入力軸2の回転状態によって生じるものである。   In the engagement table of FIG. 2, a circle in the column of the first rotary machine MG1 and the second rotary machine MG2 indicates that the running torque is output, and a x mark does not output the running torque. That is, it indicates that torque is not output, torque other than that for traveling is output, or regeneration is performed. The “B” column indicates the state of the one-way clutch 20, where “◯” indicates engagement and “X” indicates disengagement. Here, the engagement or disengagement of the one-way clutch 20 is not directly controlled, but is caused by the rotation state of the input shaft 2.

HVモードでは、エンジン1が回転し、入力軸2が正回転することにより、ワンウェイクラッチ20は解放状態となる。図3に示すMG2−EV走行モードは、ワンウェイクラッチ20が解放あるいは係合のいずれの状態であっても実行可能である。各共線図において、S1軸は、サンギア11および第一回転機MG1の回転数を示す。また、C1軸は、キャリア14およびエンジン1の回転数を示し、R1軸は、リングギア13の回転数を示す。リングギア13の回転数は、第二回転機MG2の回転数および駆動軸31の回転数に比例する。MG2−EV走行モードでは、第二回転機MG2の出力トルク(MG2トルク)により、走行抵抗のトルクTrに抗して車両100を駆動する。   In the HV mode, when the engine 1 rotates and the input shaft 2 rotates forward, the one-way clutch 20 is released. The MG2-EV traveling mode shown in FIG. 3 can be executed regardless of whether the one-way clutch 20 is in a released state or an engaged state. In each collinear diagram, the S1 axis indicates the rotation speed of the sun gear 11 and the first rotating machine MG1. The C1 axis indicates the rotation speed of the carrier 14 and the engine 1, and the R1 axis indicates the rotation speed of the ring gear 13. The rotation speed of the ring gear 13 is proportional to the rotation speed of the second rotary machine MG2 and the rotation speed of the drive shaft 31. In the MG2-EV traveling mode, the vehicle 100 is driven against the torque Tr of the traveling resistance by the output torque (MG2 torque) of the second rotating machine MG2.

図4に示す両MG−EV走行モードでは、ワンウェイクラッチ20は係合状態となる。両MG−EV走行モードでは、前進時に第一回転機MG1が負トルクを出力する。ワンウェイクラッチ20は、係合してキャリア14の回転を規制することにより、第一回転機MG1の出力トルク(MG1トルク)の反力受けとして機能し、MG1トルクに応じた正トルクをリングギア13から出力させる。リングギア13から出力される正トルクは、駆動輪32に伝達され、車両100を前進駆動する駆動力を発生させる。   In both MG-EV travel modes shown in FIG. 4, the one-way clutch 20 is engaged. In both MG-EV travel modes, the first rotary machine MG1 outputs negative torque during forward travel. The one-way clutch 20 functions as a reaction force receiver for the output torque (MG1 torque) of the first rotating machine MG1 by engaging and restricting the rotation of the carrier 14, and a positive torque corresponding to the MG1 torque is applied to the ring gear 13. Output from. The positive torque output from the ring gear 13 is transmitted to the drive wheels 32 to generate a driving force that drives the vehicle 100 forward.

ECU50は、アクセル開度や車速に基づいて要求トルクや要求駆動力、要求パワー等を算出することができる。ECU50は、算出した要求値やバッテリ状態SOC等に基づいて、HVモード、MG2−EV走行モード、両MG−EV走行モードから実行するモードを選択する。ECU50は、例えば、車速と要求駆動力と走行モード領域との関係を定めたマップ等に基づいて走行モードを選択する。   The ECU 50 can calculate the required torque, the required driving force, the required power, etc. based on the accelerator opening and the vehicle speed. The ECU 50 selects a mode to be executed from the HV mode, the MG2-EV traveling mode, and both the MG-EV traveling modes based on the calculated required value, the battery state SOC, and the like. The ECU 50 selects the travel mode based on, for example, a map that defines the relationship between the vehicle speed, the required driving force, and the travel mode area.

(エンジン始動)
ハイブリッド車両用駆動装置1−1は、エンジン1を始動する場合、MG1トルクによりエンジン1の回転数を上昇させる。図5に示すように、第一回転機MG1は、正トルクを出力してエンジン1の回転数を上昇させる。このときに、リングギア13には、MG1トルクによってエンジン1を回転駆動することによる反力(エンジン始動反力)トルクTcが作用する。ECU50は、第二回転機MG2によって、車両100を前進駆動するトルクに加えてエンジン始動反力に対する補償トルクを出力させることにより、エンジン始動時の駆動力の変動を抑制することができる。
(engine start)
When starting the engine 1, the hybrid vehicle drive device 1-1 increases the rotational speed of the engine 1 by the MG1 torque. As shown in FIG. 5, the first rotating machine MG1 outputs a positive torque to increase the rotational speed of the engine 1. At this time, a reaction force (engine starting reaction force) torque Tc by rotating the engine 1 with the MG1 torque acts on the ring gear 13. The ECU 50 can suppress fluctuations in driving force when starting the engine by causing the second rotating machine MG2 to output compensation torque for engine starting reaction force in addition to torque for driving the vehicle 100 forward.

ここで、EV走行によってエンジン1を停止して走行する場合、オイルポンプ40が回転を停止しているため、遊星歯車機構10の潤滑不足が発生する可能性がある。例えば、MG2−EV走行モードや両MG−EV走行モードにおいてワンウェイクラッチ20が係合したままで走行する場合、入力軸2およびキャリア14の回転が停止したままであり、ピニオンギア12を適切に潤滑できない可能性がある。両MG−EV走行モードでは、ピニオンギア12に第一回転機MG1のトルクが入力されて高負荷となるにもかかわらず、オイルポンプ40が停止状態で潤滑油が供給されないため、潤滑不足となる可能性がある。   Here, when the engine 1 is stopped by EV traveling, the oil pump 40 stops rotating, and therefore the planetary gear mechanism 10 may be insufficiently lubricated. For example, when the vehicle travels with the one-way clutch 20 engaged in the MG2-EV traveling mode or both MG-EV traveling modes, the rotation of the input shaft 2 and the carrier 14 remains stopped, and the pinion gear 12 is appropriately lubricated. It may not be possible. In both MG-EV travel modes, although the torque of the first rotary machine MG1 is input to the pinion gear 12 and a high load is applied, the oil pump 40 is stopped and no lubrication oil is supplied, resulting in insufficient lubrication. there is a possibility.

本実施形態に係るハイブリッド車両用駆動装置1−1は、MG2−EV走行モードから両MG−EV走行モードへ移行するときに、第一回転機MG1によってキャリア14を回転させる。本実施形態に係る遊星歯車機構10では、図6に示すように、リングギア13によって形成された空間の内部に潤滑油Lが貯留される。図6には、図1のA−A断面が示されている。例えば、リングギア13を有する円筒形状の部材の内周面には、リングギア13を回転自在に支持する軸受が嵌合している。この軸受によって、リングギア13内に潤滑油Lを貯留する壁部を構成することができる。キャリア14を回転させることにより、リングギア13内に貯留された潤滑油Lにピニオンギア12を接触させて、ピニオンギア12のピニオンピン、ピニオンシャフト、ピニオンベアリング等を潤滑することができる。両MG−EV走行モードへの移行時にキャリア14を回転させることにより、各ピニオンギア12の潤滑不足の発生を抑制することができる。   The hybrid vehicle drive device 1-1 according to the present embodiment rotates the carrier 14 by the first rotating machine MG1 when shifting from the MG2-EV traveling mode to the both MG-EV traveling modes. In the planetary gear mechanism 10 according to the present embodiment, the lubricating oil L is stored in the space formed by the ring gear 13 as shown in FIG. FIG. 6 shows a cross section AA of FIG. For example, a bearing that rotatably supports the ring gear 13 is fitted to the inner peripheral surface of a cylindrical member having the ring gear 13. By this bearing, a wall portion for storing the lubricating oil L in the ring gear 13 can be formed. By rotating the carrier 14, the pinion gear 12 can be brought into contact with the lubricating oil L stored in the ring gear 13 to lubricate the pinion pin, the pinion shaft, the pinion bearing, and the like of the pinion gear 12. By rotating the carrier 14 at the time of shifting to the both MG-EV travel modes, it is possible to suppress the occurrence of insufficient lubrication of each pinion gear 12.

図7から図9を参照して、本実施形態の制御について説明する。図7に示す制御フローは、例えば、走行中に所定の間隔で繰り返し実行される。   The control of this embodiment will be described with reference to FIGS. The control flow shown in FIG. 7 is repeatedly executed at predetermined intervals during traveling, for example.

ステップS10では、ECU50により、MG2−EV走行モードでEV走行中であるか否かが判定される。その判定の結果、MG2−EV走行モードでEV走行中であると判定された場合(ステップS10−Y)にはステップS20に進み、そうでない場合(ステップS10−N)には本制御フローは終了する。   In step S10, the ECU 50 determines whether EV traveling is being performed in the MG2-EV traveling mode. As a result of the determination, if it is determined that the vehicle is traveling in the MG2-EV traveling mode (step S10-Y), the process proceeds to step S20, and if not (step S10-N), the control flow ends. To do.

ステップS20では、ECU50により、両MG−EV走行モードの要求があるか否かが判定される。ECU50は、両MG−EV走行モードへの移行要求がある場合にステップS20で肯定判定を行う。ステップS20の判定の結果、両MG−EV走行モードの要求があると判定された場合(ステップS20−Y)にはステップS30に進み、そうでない場合(ステップS20−N)には本制御フローは終了する。   In step S20, the ECU 50 determines whether there is a request for both MG-EV travel modes. The ECU 50 makes an affirmative determination in step S20 when there is a request to shift to both MG-EV travel modes. As a result of the determination in step S20, if it is determined that there is a request for both MG-EV travel modes (step S20-Y), the process proceeds to step S30. If not (step S20-N), this control flow is finish.

ステップS30では、ECU50により、両MG−EV走行モードへの移行が可能であるか否かが判定される。ECU50は、例えば、バッテリの入出力制限や第一回転機MG1の状態等に基づいて、両MG−EV走行モードへの移行の可否を判断する。ステップS30の判定の結果、両MG−EV走行モードへの移行が可能であると判定された場合(ステップS30−Y)にはステップS40に進み、そうでない場合(ステップS30−N)には本制御フローは終了する。   In step S30, the ECU 50 determines whether it is possible to shift to both MG-EV travel modes. The ECU 50 determines whether or not it is possible to shift to both MG-EV travel modes based on, for example, battery input / output restrictions and the state of the first rotary machine MG1. As a result of the determination in step S30, if it is determined that it is possible to shift to both MG-EV travel modes (step S30-Y), the process proceeds to step S40, and if not (step S30-N), The control flow ends.

ステップS40では、ECU50により、遊星歯車機構10の潤滑制御が実行される。ECU50は、図8に示すように、MG1トルクを正トルクとしてMG1回転数を正方向側に変化させる。これにより、キャリア14が正回転し、図6に示すようにピニオンギア12が公転する。このときに、キャリア14を半回転から数回転程度、回転させることが好ましい。キャリア14を回転させることにより、それまで貯留された潤滑油Lに浸かっていなかったピニオンギア12を潤滑油Lに接触させることができる。キャリア14を回転させるときに、キャリア14の回転数を検出し、キャリア14を目標とする回転量だけ回転させるようにしても、予め定められた時間キャリア14を回転させるようにしてもよい。   In step S40, the ECU 50 executes lubrication control of the planetary gear mechanism 10. As shown in FIG. 8, the ECU 50 changes the MG1 rotational speed to the positive direction side with the MG1 torque as a positive torque. As a result, the carrier 14 rotates forward, and the pinion gear 12 revolves as shown in FIG. At this time, it is preferable to rotate the carrier 14 from a half rotation to several rotations. By rotating the carrier 14, the pinion gear 12 that has not been immersed in the lubricating oil L stored so far can be brought into contact with the lubricating oil L. When the carrier 14 is rotated, the rotation number of the carrier 14 may be detected, and the carrier 14 may be rotated by a target rotation amount, or the carrier 14 may be rotated for a predetermined time.

少なくともキャリア14を1回転させるようにすれば、全てのピニオンギア12を貯留した潤滑油Lに接触させることができる。また、キャリア14を回転させることにより、入力軸2回りのピニオンギア12の回転位置(位相)を変化させ、一つのピニオンギア12が高負荷となる回転位置に長時間留まることを抑制することができる。ステップS40で遊星歯車機構10の潤滑制御が実行されると、ステップS50に進む。   If at least the carrier 14 is rotated once, all the pinion gears 12 can be brought into contact with the stored lubricating oil L. Further, by rotating the carrier 14, the rotational position (phase) of the pinion gear 12 around the input shaft 2 is changed, and it is possible to prevent one pinion gear 12 from staying at the rotational position where the load is high for a long time. it can. When lubrication control of the planetary gear mechanism 10 is executed in step S40, the process proceeds to step S50.

ステップS50では、ECU50により、両MG−EV走行モードによる走行が開始される。ECU50は、図9に示すように、MG1トルクを負トルクとしてキャリア14の回転数を低減させ、キャリア14の回転数を0とする。なお、キャリア14の回転数の低減速度を緩やかにして、ワンウェイクラッチ20が係合するときのショックを低減することが好ましい。ワンウェイクラッチ20が係合すると、図4に示す両MG−EV走行モードによる走行が開始される。ステップS50が実行されると、本制御フローは終了する。   In step S50, the ECU 50 starts traveling in both MG-EV traveling modes. As shown in FIG. 9, the ECU 50 reduces the rotation speed of the carrier 14 using the MG1 torque as a negative torque, and sets the rotation speed of the carrier 14 to zero. In addition, it is preferable to reduce the shock when the one-way clutch 20 is engaged by slowing down the reduction speed of the rotation speed of the carrier 14. When the one-way clutch 20 is engaged, traveling in both MG-EV traveling modes shown in FIG. 4 is started. When step S50 is executed, the control flow ends.

なお、ステップS40の潤滑制御において、キャリア14を回転させると、オイルポンプ40が回転駆動される。ECU50は、オイルポンプ40によって供給される潤滑油がピニオンギア12に到達するまで第一回転機MG1によってキャリア14を回転させ、オイルポンプ40によって遊星歯車機構10に潤滑油を供給するようにしてもよい。   In the lubrication control in step S40, when the carrier 14 is rotated, the oil pump 40 is rotationally driven. The ECU 50 rotates the carrier 14 by the first rotating machine MG1 until the lubricating oil supplied by the oil pump 40 reaches the pinion gear 12, and supplies the lubricating oil to the planetary gear mechanism 10 by the oil pump 40. Good.

以上説明したように、本実施形態に係るハイブリッド車両用駆動装置1−1によれば、遊星歯車機構10の潤滑不足の発生が抑制され、例えばピニオンギア12の潤滑不足が抑制される。また、一つのピニオンギア12に負荷が集中し続けることが抑制される。よって、本実施形態に係るハイブリッド車両用駆動装置1−1によれば、遊星歯車機構10の耐久性を向上させることができる。   As described above, according to the hybrid vehicle drive device 1-1 according to the present embodiment, the occurrence of insufficient lubrication of the planetary gear mechanism 10 is suppressed, and for example, the insufficient lubrication of the pinion gear 12 is suppressed. Further, it is possible to prevent the load from continuing to concentrate on one pinion gear 12. Therefore, according to the hybrid vehicle drive device 1-1 according to the present embodiment, the durability of the planetary gear mechanism 10 can be improved.

[第2実施形態]
図10を参照して、第2実施形態について説明する。第2実施形態については、上記第1実施形態で説明したものと同様の機能を有する構成要素には同一の符号を付して重複する説明は省略もしくは簡略化する。図10は、第2実施形態に係る車両のスケルトン図である。第2実施形態に係るハイブリッド車両用駆動装置1−2において、上記第1実施形態のハイブリッド車両用駆動装置1−1と異なる点は、規制機構としてワンウェイクラッチ20に代えてドグブレーキ21を備える点である。
[Second Embodiment]
The second embodiment will be described with reference to FIG. In the second embodiment, components having the same functions as those described in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and redundant description is omitted or simplified. FIG. 10 is a skeleton diagram of the vehicle according to the second embodiment. The hybrid vehicle drive device 1-2 according to the second embodiment is different from the hybrid vehicle drive device 1-1 of the first embodiment in that a dog brake 21 is provided instead of the one-way clutch 20 as a restriction mechanism. is there.

図10に示すように、入力軸2には、ドグブレーキ21が設けられている。ドグブレーキ21は、噛合い式のブレーキ装置であり、車体側と入力軸2とを係合あるいは解放する。係合状態のドグブレーキ21は、入力軸2およびキャリア14の回転を規制する。ドグブレーキ21は、ECU50によって制御される。   As shown in FIG. 10, a dog brake 21 is provided on the input shaft 2. The dog brake 21 is a meshing brake device, and engages or releases the vehicle body and the input shaft 2. The engaged dog brake 21 restricts the rotation of the input shaft 2 and the carrier 14. The dog brake 21 is controlled by the ECU 50.

図2に示す係合表で「B」欄が係合(○)とされている走行モードでは、ドグブレーキ21が係合される。ECU50は、例えば、第一回転機MG1によって入力軸2の回転数を0回転に制御してドグブレーキ21を係合させる。また、ECU50は、「B」欄が解放(×)とされている走行モードでは、ドグブレーキ21を解放する。   In the travel mode in which the “B” column in the engagement table shown in FIG. 2 is engaged (O), the dog brake 21 is engaged. The ECU 50 engages the dog brake 21 by controlling the rotation speed of the input shaft 2 to 0 by the first rotating machine MG1, for example. Further, the ECU 50 releases the dog brake 21 in the travel mode in which the “B” column is set to release (×).

ECU50は、MG2−EV走行モードから両MG−EV走行モードへ移行するときに遊星歯車機構10の潤滑制御を行う場合、第一回転機MG1によってキャリア14を回転させる。なお、MG2−EV走行モードでドグブレーキ21が係合されていた場合、ドグブレーキ21を解放してから第一回転機MG1によってキャリア14を回転させる。キャリア14の回転方向は、正回転方向であっても負回転方向であってもよい。ECU50は、キャリア14を回転させた後でドグブレーキ21を係合し、両MG−EV走行モードを開始する。   The ECU 50 rotates the carrier 14 by the first rotating machine MG1 when performing lubrication control of the planetary gear mechanism 10 when shifting from the MG2-EV traveling mode to the MG-EV traveling mode. When the dog brake 21 is engaged in the MG2-EV travel mode, the carrier 14 is rotated by the first rotating machine MG1 after the dog brake 21 is released. The rotation direction of the carrier 14 may be a positive rotation direction or a negative rotation direction. The ECU 50 engages the dog brake 21 after rotating the carrier 14 and starts both MG-EV travel modes.

[第3実施形態]
第3実施形態について説明する。第3実施形態については、上記各実施形態で説明したものと同様の機能を有する構成要素には同一の符号を付して重複する説明は省略もしくは簡略化する。図11は、第3実施形態に係る車両のスケルトン図である。第3実施形態に係るハイブリッド車両用駆動装置1−3において、上記第1実施形態のハイブリッド車両用駆動装置1−1と異なる点は、規制機構としてワンウェイクラッチ20に代えて摩擦ブレーキ22を備える点である。
[Third Embodiment]
A third embodiment will be described. In the third embodiment, components having the same functions as those described in the above embodiments are denoted by the same reference numerals, and redundant descriptions are omitted or simplified. FIG. 11 is a skeleton diagram of the vehicle according to the third embodiment. The hybrid vehicle driving device 1-3 according to the third embodiment is different from the hybrid vehicle driving device 1-1 of the first embodiment in that a friction brake 22 is provided instead of the one-way clutch 20 as a restriction mechanism. It is.

図11に示すように、入力軸2には、摩擦ブレーキ22が設けられている。摩擦ブレーキ22は、摩擦係合装置であり、例えば、湿式のものである。摩擦ブレーキ22は、摩擦係合式のブレーキ装置であり、車体側と入力軸2とを係合あるいは解放する。係合状態の摩擦ブレーキ22は、入力軸2およびキャリア14の回転を規制する。摩擦ブレーキ22は、ECU50によって制御される。図2に示す係合表で「B」欄が係合とされている走行モードでは摩擦ブレーキ22が係合され、解放とされている走行モードでは摩擦ブレーキ22が解放される。   As shown in FIG. 11, the input shaft 2 is provided with a friction brake 22. The friction brake 22 is a friction engagement device, and is, for example, a wet type. The friction brake 22 is a friction engagement type brake device, and engages or releases the vehicle body side and the input shaft 2. The engaged friction brake 22 restricts the rotation of the input shaft 2 and the carrier 14. The friction brake 22 is controlled by the ECU 50. In the travel mode in which the “B” column in the engagement table shown in FIG. 2 is engaged, the friction brake 22 is engaged, and in the travel mode that is released, the friction brake 22 is released.

ECU50は、MG2−EV走行モードから両MG−EV走行モードへ移行するときに遊星歯車機構10の潤滑制御を行う場合、第一回転機MG1によってキャリア14を回転させる。なお、MG2−EV走行モードで摩擦ブレーキ22が係合されていた場合、摩擦ブレーキ22を解放してから第一回転機MG1によってキャリア14を回転させる。キャリア14の回転方向は、正回転方向であっても負回転方向であってもよい。ECU50は、キャリア14を回転させた後で摩擦ブレーキ22を係合し、両MG−EV走行モードを開始する。   The ECU 50 rotates the carrier 14 by the first rotating machine MG1 when performing lubrication control of the planetary gear mechanism 10 when shifting from the MG2-EV traveling mode to the MG-EV traveling mode. When the friction brake 22 is engaged in the MG2-EV traveling mode, the carrier 14 is rotated by the first rotating machine MG1 after the friction brake 22 is released. The rotation direction of the carrier 14 may be a positive rotation direction or a negative rotation direction. The ECU 50 engages the friction brake 22 after rotating the carrier 14 and starts both MG-EV travel modes.

[第4実施形態]
図12から図20を参照して、第4実施形態について説明する。第4実施形態については、上記各実施形態で説明したものと同様の機能を有する構成要素には同一の符号を付して重複する説明は省略あるいは簡略化する。図12は、第4実施形態に係る車両の要部を示すスケルトン図、図13は、第4実施形態に係るハイブリッド車両用駆動装置の作動係合表を示す図、図14は、第4実施形態に係るMG2−EV走行モードの共線図、図15は、第4実施形態に係る両MG−EV走行モードの共線図、図16は、HV−2モード時の4要素の共線図、図17は、第一回転機MG1による潤滑動作を示す共線図、図18は、両MG−EV走行モードへの移行を示す共線図である。
[Fourth Embodiment]
The fourth embodiment will be described with reference to FIGS. In the fourth embodiment, components having the same functions as those described in the above embodiments are denoted by the same reference numerals, and redundant description is omitted or simplified. FIG. 12 is a skeleton diagram showing the main part of the vehicle according to the fourth embodiment, FIG. 13 is a diagram showing an operation engagement table of the hybrid vehicle drive device according to the fourth embodiment, and FIG. 14 is the fourth embodiment. FIG. 15 is a collinear diagram of both MG-EV travel modes according to the fourth embodiment, and FIG. 16 is a collinear diagram of four elements in the HV-2 mode. FIG. 17 is a collinear diagram showing a lubricating operation by the first rotating machine MG1, and FIG. 18 is a collinear diagram showing a transition to both MG-EV travel modes.

図12に示すように、車両100は、エンジン1、第一回転機MG1、第二回転機MG2、オイルポンプ40、第一遊星歯車機構60、第二遊星歯車機構70、クラッチCLおよびブレーキBKを含んで構成されている。また、本実施形態に係るハイブリッド車両用駆動装置2−1は、第一遊星歯車機構60と、第一サンギア61に接続された第一回転機MG1と、第一キャリア64に接続されたエンジン1と、第一リングギア63に接続された第二回転機MG2および図示しない駆動輪と、第一キャリア64の回転を規制するクラッチCLおよびブレーキBKとを含んで構成されている。   As shown in FIG. 12, the vehicle 100 includes an engine 1, a first rotating machine MG1, a second rotating machine MG2, an oil pump 40, a first planetary gear mechanism 60, a second planetary gear mechanism 70, a clutch CL, and a brake BK. It is configured to include. Further, the hybrid vehicle drive device 2-1 according to the present embodiment includes a first planetary gear mechanism 60, a first rotating machine MG1 connected to the first sun gear 61, and the engine 1 connected to the first carrier 64. And a second rotating machine MG2 connected to the first ring gear 63 and drive wheels (not shown), and a clutch CL and a brake BK for restricting the rotation of the first carrier 64.

また、本実施形態に係るハイブリッド車両用駆動装置2−1は、第二回転機MG2を動力源として走行する第一走行モードと、クラッチCLおよびブレーキBKが第一キャリア64の回転を規制して第一回転機MG1および第二回転機MG2を動力源として走行する第二走行モードとを有する。ハイブリッド車両用駆動装置2−1は、第一走行モードから第二走行モードへ移行するときに、第一回転機MG1によって第一キャリア64を回転させる。   Further, in the hybrid vehicle drive device 2-1 according to the present embodiment, the first traveling mode in which the second rotating machine MG <b> 2 travels as a power source, the clutch CL and the brake BK regulate the rotation of the first carrier 64. A second traveling mode in which traveling is performed using the first rotating machine MG1 and the second rotating machine MG2 as a power source. When the hybrid vehicle drive device 2-1 shifts from the first travel mode to the second travel mode, the first carrier 64 is rotated by the first rotating machine MG <b> 1.

第一遊星歯車機構60および第二遊星歯車機構70は、それぞれシングルピニオン式の遊星歯車機構である。第一遊星歯車機構60は、第一サンギア61、第一ピニオンギア62、第一リングギア63および第一キャリア64を有する。第二遊星歯車機構70は、第二サンギア71、第二ピニオンギア72、第二リングギア73および第二キャリア74を有する。   The first planetary gear mechanism 60 and the second planetary gear mechanism 70 are each a single pinion type planetary gear mechanism. The first planetary gear mechanism 60 includes a first sun gear 61, a first pinion gear 62, a first ring gear 63, and a first carrier 64. The second planetary gear mechanism 70 includes a second sun gear 71, a second pinion gear 72, a second ring gear 73, and a second carrier 74.

エンジン1の回転軸は、入力軸2と接続されている。入力軸2は、第一遊星歯車機構60の第一キャリア64と接続されている。入力軸2および第一キャリア64は、クラッチCLを介して第二遊星歯車機構70の第二キャリア74と接続されている。クラッチCLは、エンジン1および第一キャリア64と、第二キャリア74とを断接するクラッチ装置である。ブレーキBKは、係合することにより第二キャリア74の回転を規制する。クラッチCLおよびブレーキBKがそれぞれ係合することにより、第一キャリア64の回転が規制される。   The rotating shaft of the engine 1 is connected to the input shaft 2. The input shaft 2 is connected to the first carrier 64 of the first planetary gear mechanism 60. The input shaft 2 and the first carrier 64 are connected to the second carrier 74 of the second planetary gear mechanism 70 via the clutch CL. The clutch CL is a clutch device that connects and disconnects the engine 1, the first carrier 64, and the second carrier 74. The brake BK regulates the rotation of the second carrier 74 by being engaged. When the clutch CL and the brake BK are respectively engaged, the rotation of the first carrier 64 is restricted.

第一サンギア61は、第一回転機MG1の回転軸33に接続されており、第一回転機MG1のロータと一体回転する。第一リングギア63は、第二リングギア73と接続されており、第二リングギア73と一体回転する。第二サンギア71は、第二回転機MG2の回転軸34と接続されており、第二回転機MG2のロータと一体回転する。第一リングギア63および第二リングギア73の外周面には、出力ギア6が設けられている。出力ギア6は、差動装置等を含むギア機構を介して駆動輪と接続されている。   The first sun gear 61 is connected to the rotation shaft 33 of the first rotary machine MG1 and rotates integrally with the rotor of the first rotary machine MG1. The first ring gear 63 is connected to the second ring gear 73 and rotates integrally with the second ring gear 73. The second sun gear 71 is connected to the rotation shaft 34 of the second rotary machine MG2, and rotates integrally with the rotor of the second rotary machine MG2. An output gear 6 is provided on the outer peripheral surfaces of the first ring gear 63 and the second ring gear 73. The output gear 6 is connected to drive wheels via a gear mechanism including a differential device and the like.

図13に示すように、本実施形態に係るハイブリッド車両用駆動装置2−1は、EV走行モードとして、MG2−EV走行モードと、両MG−EV走行モードとを有する。また、ハイブリッド車両用駆動装置2−1は、HV走行モードとして、HV−1モード、HV−2モード、HV−3モードの3モードを有する。   As shown in FIG. 13, the hybrid vehicle drive device 2-1 according to the present embodiment has an MG2-EV travel mode and both MG-EV travel modes as EV travel modes. Moreover, the hybrid vehicle drive device 2-1 has three modes of HV-1 mode, HV-2 mode, and HV-3 mode as HV travel modes.

(MG2−EV走行モード)
図13に示すように、MG2−EV走行モードでは、ブレーキBKが係合され、クラッチCLが解放される。これにより、図14に示すように、第二キャリア74の回転が規制される。第二キャリア74はMG2トルクに対する反力受けとして機能し、第二リングギア73からMG2トルクを出力させることができる。ECU50は、前進時には第二回転機MG2に負トルクを出力させ、走行抵抗のトルクTrに抗して車両100に前進方向の駆動力を発生させる。
(MG2-EV travel mode)
As shown in FIG. 13, in the MG2-EV travel mode, the brake BK is engaged and the clutch CL is released. Thereby, as shown in FIG. 14, rotation of the 2nd carrier 74 is controlled. The second carrier 74 functions as a reaction force receiver for the MG2 torque and can output the MG2 torque from the second ring gear 73. The ECU 50 outputs a negative torque to the second rotary machine MG2 at the time of forward movement, and causes the vehicle 100 to generate a forward driving force against the torque Tr of the running resistance.

(両MG−EV走行モード)
図13に示すように、両MG−EV走行モードでは、ブレーキBKおよびクラッチCLが係合される。これにより、図15に示すように、第一キャリア64および第二キャリア74の回転が規制される。第一キャリア64は、MG1トルクに対する反力受けとして機能し、第一リングギア63からMG1トルクを出力させることができる。ECU50は、前進時には第一回転機MG1および第二回転機MG2に負トルクを出力させ、走行抵抗のトルクTrに抗して車両100に前進方向の駆動力を発生させる。
(Both MG-EV driving mode)
As shown in FIG. 13, in both MG-EV travel modes, the brake BK and the clutch CL are engaged. Thereby, as shown in FIG. 15, rotation of the 1st carrier 64 and the 2nd carrier 74 is controlled. The first carrier 64 functions as a reaction force receiver for the MG1 torque, and can output the MG1 torque from the first ring gear 63. The ECU 50 outputs negative torque to the first rotary machine MG1 and the second rotary machine MG2 during forward travel, and generates driving force in the forward direction in the vehicle 100 against the torque Tr of the travel resistance.

(HV−1モード)
図13に示すように、HV−1モードでは、ブレーキBKが係合され、クラッチCLが解放される。HV−1モードでは、第一回転機MG1はMG1トルクを発生させてエンジントルクに対する反力受けとして機能し、エンジントルクを第一リングギア63から出力させる。第二キャリア74は、ブレーキBKによって回転が規制され、MG2トルクに対する反力受けとして機能する。
(HV-1 mode)
As shown in FIG. 13, in the HV-1 mode, the brake BK is engaged and the clutch CL is released. In the HV-1 mode, the first rotating machine MG1 functions as a reaction force receiver for the engine torque by generating MG1 torque, and outputs the engine torque from the first ring gear 63. The rotation of the second carrier 74 is restricted by the brake BK and functions as a reaction force receiver for the MG2 torque.

(HV−2モード)
図13に示すように、HV−2モードでは、ブレーキBKが解放され、クラッチCLが係合される。HV−2モードは、図16に示すように、4要素プラネタリに第一回転機MG1−第二回転機MG2−エンジン1−出力ギア6の順に結合した複合スプリットモードである。本実施形態では、第一遊星歯車機構60および第二遊星歯車機構70の各回転要素の共線図における並び順は、第一サンギア61、第二サンギア71、第一キャリア64および第二キャリア74、第一リングギア63および第二リングギア73の順である。第一遊星歯車機構60のギア比および第二遊星歯車機構70のギア比は、共線図上の第一サンギア61と第二サンギア71との並び順が上記の並び順となるように定められている。
(HV-2 mode)
As shown in FIG. 13, in the HV-2 mode, the brake BK is released and the clutch CL is engaged. As shown in FIG. 16, the HV-2 mode is a composite split mode in which the first rotary machine MG1, the second rotary machine MG2, the engine 1 and the output gear 6 are coupled to the four-element planetary in this order. In the present embodiment, the first sun gear 61, the second sun gear 71, the first carrier 64, and the second carrier 74 are arranged in the alignment chart of the rotating elements of the first planetary gear mechanism 60 and the second planetary gear mechanism 70. The first ring gear 63 and the second ring gear 73 are in this order. The gear ratio of the first planetary gear mechanism 60 and the gear ratio of the second planetary gear mechanism 70 are determined so that the arrangement order of the first sun gear 61 and the second sun gear 71 on the alignment chart is the above arrangement order. ing.

HV−2モードでは、クラッチCLが係合して第一キャリア64と第二キャリア74とを連結している。このため、エンジン1の出力する動力に対して、第一回転機MG1、第二回転機MG2のいずれによっても反力を受けることができる。エンジン1の反力を第一回転機MG1あるいは第二回転機MG2の一方または両方でトルクを分担して受けることが可能となり、効率の良い動作点で動作させたり、熱によるトルク制限等の制約を緩和したりすることが可能となる。よって、ハイブリッド車両100の高効率化が可能となる。   In the HV-2 mode, the clutch CL is engaged to connect the first carrier 64 and the second carrier 74. For this reason, reaction force can be applied to the power output from the engine 1 by either the first rotating machine MG1 or the second rotating machine MG2. The reaction force of the engine 1 can be received by one or both of the first rotary machine MG1 and the second rotary machine MG2, and the engine 1 can be operated at an efficient operating point, or the restriction of torque limitation due to heat, etc. Can be relaxed. Therefore, high efficiency of the hybrid vehicle 100 can be achieved.

HV−2モードは、ハイギア側に2つのメカニカルポイントを有するため、ハイギア動作時の伝達効率が向上するという利点がある。メカニカルポイントとは、機械伝達ポイントであり、電気パスがゼロの高効率動作点である。   Since the HV-2 mode has two mechanical points on the high gear side, there is an advantage that transmission efficiency during high gear operation is improved. A mechanical point is a mechanical transmission point, which is a high-efficiency operating point with zero electrical path.

(HV−3モード)
図13に示すように、HV−3モードでは、ブレーキBKおよびクラッチCLが解放される。HV−3モードでは、第二回転機MG2を切り離してエンジン1および第一回転機MG1により走行できる。HV−3モードでは、ブレーキBKおよびクラッチCLが解放されていることから、第二回転機MG2を動力の伝達経路から切り離して回転を停止させることが可能である。例えば、高車速時にHV−3モードを選択することで、MG2回転数が高回転となることによる効率低下等を抑制することができる。
(HV-3 mode)
As shown in FIG. 13, in the HV-3 mode, the brake BK and the clutch CL are released. In the HV-3 mode, the second rotary machine MG2 is disconnected and the engine 1 and the first rotary machine MG1 can travel. In the HV-3 mode, since the brake BK and the clutch CL are released, it is possible to stop the rotation by disconnecting the second rotary machine MG2 from the power transmission path. For example, by selecting the HV-3 mode at a high vehicle speed, it is possible to suppress a decrease in efficiency due to the MG2 rotation speed becoming high.

(潤滑制御)
本実施形態では、ECU50は、MG2−EV走行モードから両MG−EV走行モードへ移行するときに、第一回転機MG1によって第一キャリア64を回転させる。ECU50は、例えば、図7に示す制御フローに従って第一遊星歯車機構60の潤滑制御を実行する。ECU50は、MG2−EV走行モードから両MG−EV走行モードへの移行が要求されると、第一回転機MG1のトルクによって第一キャリア64を回転させる。このときの回転方向は正回転方向であっても負回転方向であってもよい。図17に示すように、本実施形態のECU50は、両MG−EV走行モードへの移行時にMG1トルクを正トルクとして第一キャリア64を正回転させる。ECU50は、潤滑制御において、例えば、第一キャリア64を半回転から数回転程度回転させることが好ましい。
(Lubrication control)
In the present embodiment, the ECU 50 rotates the first carrier 64 by the first rotating machine MG1 when shifting from the MG2-EV traveling mode to the both MG-EV traveling modes. For example, the ECU 50 performs lubrication control of the first planetary gear mechanism 60 according to the control flow shown in FIG. When the ECU 50 is requested to shift from the MG2-EV travel mode to the both MG-EV travel modes, the ECU 50 rotates the first carrier 64 with the torque of the first rotating machine MG1. The rotation direction at this time may be a positive rotation direction or a negative rotation direction. As shown in FIG. 17, the ECU 50 of the present embodiment rotates the first carrier 64 in the forward direction using the MG1 torque as a positive torque when shifting to both MG-EV travel modes. In the lubrication control, the ECU 50 preferably rotates, for example, the first carrier 64 from a half rotation to a few rotations.

ECU50は、第一キャリア64を回転させた後、両MG−EV走行モードを開始する。ECU50は、両MG−EV走行モードを開始するときに、図18に示すように、MG1トルクを負トルクとして第一キャリア64の回転数を低減させ、第一キャリア64の回転数を第二キャリア74の回転数(0回転)に同期させる。回転数が同期すると、クラッチCLが係合(締結)され、両MG−EV走行モードが開始される。なお、第一キャリア64を回転させて第一ピニオンギア62を潤滑した後で、クラッチCLを半係合することにより第一キャリア64の回転数を第二キャリア74の回転数に同期させ、クラッチCLを完全係合して両MG−EV走行モードを開始するようにしてもよい。   The ECU 50 starts both MG-EV travel modes after rotating the first carrier 64. When starting the both MG-EV travel modes, the ECU 50 reduces the rotational speed of the first carrier 64 using the MG1 torque as a negative torque, and reduces the rotational speed of the first carrier 64 to the second carrier, as shown in FIG. Synchronize with the rotational speed of 74 (0 rotation). When the rotation speed is synchronized, the clutch CL is engaged (fastened), and both MG-EV travel modes are started. After rotating the first carrier 64 and lubricating the first pinion gear 62, the clutch CL is half-engaged to synchronize the rotation speed of the first carrier 64 with the rotation speed of the second carrier 74, and the clutch You may make it start both MG-EV driving modes by fully engaging CL.

[各実施形態の第1変形例]
(両MG−EV走行モード中の潤滑制御)
第1変形例は、上記第3実施形態および第4実施形態に適用可能である。摩擦係合装置によってエンジン軸(キャリア14,64)の回転を規制するハイブリッド車両用駆動装置1−3,2−1では、両MG−EV走行モード中に潤滑制御を行うようにしてもよい。例えば、上記第4実施形態に係るハイブリッド車両用駆動装置2−1は、両MG−EV走行モードの走行中に、両MG−EV走行モードの継続時間あるいは両MG−EV走行モードでの走行距離の少なくともいずれか一方に基づいて、クラッチCLを半係合として第一キャリア64を回転させることができる。両MG−EV走行モードによる走行時間や走行距離が長くなると、第一遊星歯車機構60において潤滑不足となる可能性がある。ECU50は、例えば、両MG−EV走行モードの継続時間が所定時間に達すると、クラッチCLを半係合として第一キャリア64を回転させる。
[First Modification of Each Embodiment]
(Lubrication control during both MG-EV travel modes)
The first modification can be applied to the third embodiment and the fourth embodiment. In the hybrid vehicle drive devices 1-3 and 2-1, which regulate the rotation of the engine shaft (carriers 14 and 64) by the friction engagement device, lubrication control may be performed during both MG-EV travel modes. For example, the hybrid vehicle drive device 2-1 according to the fourth embodiment described above travels in both MG-EV travel modes or travel distance in both MG-EV travel modes during travel in both MG-EV travel modes. Based on at least one of the above, the first carrier 64 can be rotated with the clutch CL half-engaged. If the travel time and travel distance in both MG-EV travel modes become long, the first planetary gear mechanism 60 may be insufficiently lubricated. For example, when the duration time of both MG-EV travel modes reaches a predetermined time, the ECU 50 rotates the first carrier 64 with the clutch CL half-engaged.

図19は、両MG−EV走行モードによる走行中の潤滑動作を示す共線図、図20は、両MG−EV走行モードによる走行中の潤滑動作からの復帰動作を示す共線図である。ECU50は、図15に示す両MG−EV走行モードによる走行中に第一遊星歯車機構60を潤滑する場合、図19に示すようにクラッチCLを半係合とする。ECU50は、クラッチCLの係合油圧を低下させ、クラッチCLに滑りを生じさせる。これにより、MG1トルク(負トルク)によって第一キャリア64が回転し、MG1回転数は負方向に変化する。このときの第一キャリア64の回転量は、半回転から数回転であることが好ましい。クラッチCLのトルク容量をMG1トルクの大きさよりもわずかに小さくし、第一キャリア64が回転を開始する程度の係合力とすることが好ましい。このようにすれば、第一回転機MG1が発生させている駆動力の抜けを抑制できる。   FIG. 19 is a collinear diagram showing a lubricating operation during traveling in both MG-EV traveling modes, and FIG. 20 is a collinear diagram showing a returning operation from the lubricating operation during traveling in both MG-EV traveling modes. When the first planetary gear mechanism 60 is lubricated during traveling in both MG-EV traveling modes shown in FIG. 15, the ECU 50 half-engages the clutch CL as shown in FIG. The ECU 50 reduces the engagement hydraulic pressure of the clutch CL and causes the clutch CL to slip. As a result, the first carrier 64 is rotated by the MG1 torque (negative torque), and the MG1 rotational speed changes in the negative direction. The amount of rotation of the first carrier 64 at this time is preferably half to several rotations. It is preferable to make the torque capacity of the clutch CL slightly smaller than the magnitude of the MG1 torque so that the engagement force is such that the first carrier 64 starts to rotate. In this way, it is possible to suppress the loss of driving force generated by the first rotary machine MG1.

ECU50は、第一キャリア64を回転させて第一遊星歯車機構60を潤滑すると、クラッチCLを完全係合させる。これにより、図20に示すように、第一キャリア64の回転数は0となり、MG1回転数は正側の回転数に変化する。   When the ECU 50 rotates the first carrier 64 to lubricate the first planetary gear mechanism 60, the ECU 50 completely engages the clutch CL. Thereby, as shown in FIG. 20, the rotational speed of the first carrier 64 becomes 0, and the MG1 rotational speed changes to the positive rotational speed.

なお、両MG−EV走行モードの継続時間は、例えば、両MG−EV走行モードのままで走行した走行時間や、両MG−EV走行モードが選択されてから現在までの両MG−EV走行モードのままで経過した時間とすることができる。また、両MG−EV走行モードの継続時間に基づいて潤滑の要否を判定する閾値である上記所定時間は、両MG−EV走行モードでの負荷が大きい場合、負荷が小さい場合よりも短い時間とすることができる。つまり、両MG−EV走行モードの継続時間と両MG−EV走行モードの走行負荷に基づいて第一遊星歯車機構60を潤滑するか否かが判定されてもよい。   Note that the duration of both MG-EV travel modes is, for example, the travel time in which both MG-EV travel modes are traveled, or both MG-EV travel modes from when both MG-EV travel modes are selected to the present It can be set as the elapsed time. The predetermined time, which is a threshold value for determining whether lubrication is necessary based on the duration of both MG-EV travel modes, is shorter when the load in both MG-EV travel modes is large than when the load is small. It can be. That is, it may be determined whether to lubricate the first planetary gear mechanism 60 based on the duration of both MG-EV travel modes and the travel load of both MG-EV travel modes.

また、ECU50は、両MG−EV走行モードによる走行距離に基づいて、第一遊星歯車機構60を潤滑するか否かを判定することができる。ECU50は、例えば、両MG−EV走行モードのままで走行した走行距離、すなわち第一キャリア64の回転を規制したままで走行した距離が所定距離に達すると、クラッチCLを半係合として第一キャリア64を回転させて第一遊星歯車機構60を潤滑する。上記所定距離は、両MG−EV走行モードでの負荷が大きい場合、負荷が小さい場合よりも短い距離とすることができる。つまり、両MG−EV走行モードでの走行距離と両MG−EV走行モードの走行負荷に基づいて第一遊星歯車機構60を潤滑するか否かが判定されてもよい。   Further, the ECU 50 can determine whether or not to lubricate the first planetary gear mechanism 60 based on the travel distance in both MG-EV travel modes. For example, when the travel distance traveled in both the MG-EV travel modes, that is, the travel distance while restricting the rotation of the first carrier 64 reaches a predetermined distance, the ECU 50 sets the clutch CL as half-engaged. The first planetary gear mechanism 60 is lubricated by rotating the carrier 64. The predetermined distance can be shorter when the load in both MG-EV travel modes is larger than when the load is small. That is, whether or not to lubricate the first planetary gear mechanism 60 may be determined based on the travel distance in both MG-EV travel modes and the travel load in both MG-EV travel modes.

クラッチCLを半係合として第一キャリア64を回転させることで、両MG−EV走行モードから他の走行モードに移行することなく第一遊星歯車機構60を潤滑することができる。なお、クラッチCLを半係合とした場合、わずかにトルク抜けが発生する可能性がある。ECU50は、例えば、第一遊星歯車機構60の潤滑が必要と判断した場合に、要求駆動力が低下したときにクラッチCLを半係合として第一遊星歯車機構60を潤滑するようにしてもよい。要求駆動力が低下したときであれば、トルク抜けによるドライバビリティの低下を抑制することができる。また、ECU50は、比較的軽負荷で走行しているときにクラッチCLを半係合として第一遊星歯車機構60を潤滑するようにしてもよい。また、ECU50は、クラッチCLを半係合とするときに、MG2トルクの大きさを増加させることによってクラッチCLを半係合とすることによる出力トルクの低下を補償するようにしてもよい。   By rotating the first carrier 64 with the clutch CL half-engaged, the first planetary gear mechanism 60 can be lubricated without shifting from both MG-EV travel modes to another travel mode. When the clutch CL is half-engaged, there is a possibility that a slight torque loss may occur. For example, when it is determined that the first planetary gear mechanism 60 needs to be lubricated, the ECU 50 may lubricate the first planetary gear mechanism 60 with the clutch CL half-engaged when the required driving force decreases. . When the required driving force is reduced, a reduction in drivability due to torque loss can be suppressed. Further, the ECU 50 may lubricate the first planetary gear mechanism 60 with the clutch CL half-engaged when traveling at a relatively light load. Further, when the clutch CL is half-engaged, the ECU 50 may compensate for a decrease in output torque caused by making the clutch CL half-engaged by increasing the magnitude of the MG2 torque.

上記第3実施形態に係るハイブリッド車両用駆動装置1−3は、ハイブリッド車両用駆動装置2−1を例に説明したものと同様に両MG−EV走行モード中の潤滑制御を実行することができる。この場合、ECU50は、両MG−EV走行モード中に摩擦ブレーキ22を半係合として滑らせることによりキャリア14を回転させて第一遊星歯車機構10を潤滑する。   The hybrid vehicle drive apparatus 1-3 according to the third embodiment can execute lubrication control during both MG-EV travel modes, similar to the hybrid vehicle drive apparatus 2-1 described as an example. . In this case, the ECU 50 lubricates the first planetary gear mechanism 10 by rotating the carrier 14 by sliding the friction brake 22 as half-engaged during both MG-EV travel modes.

なお、クラッチCL、摩擦ブレーキ22を半係合として滑らせる場合に、係合油圧を低減することに代えて、MG1トルクを増加させてクラッチCL、摩擦ブレーキ22を滑らせることも可能である。このようにすれば、トルク抜けを発生させることなくキャリア14,64を回転させることが可能である。   Note that when the clutch CL and the friction brake 22 are slid as half-engaged, the clutch CL and the friction brake 22 can be slid by increasing the MG1 torque instead of reducing the engagement hydraulic pressure. In this way, it is possible to rotate the carriers 14 and 64 without causing torque loss.

[各実施形態の第2変形例]
第2変形例は、上記第3実施形態および第4実施形態に適用可能である。上記第3実施形態では、MG2−EV走行モードから両MG−EV走行モードに移行する際に、摩擦ブレーキ22を解放した状態でキャリア14を回転させたが、これに代えて、摩擦ブレーキ22を半係合としてMG1トルクによりキャリア14を回転させてもよい。これにより、摩擦ブレーキ22を解放した状態でキャリア14を回転させ、その後に摩擦ブレーキ22を係合する場合よりも、摩擦ブレーキ22の係合を早く開始することができる。従って、MG1トルクをリングギア13から早く出力開始することができる。
[Second Modification of Each Embodiment]
The second modification can be applied to the third embodiment and the fourth embodiment. In the third embodiment, when shifting from the MG2-EV traveling mode to the MG-EV traveling mode, the carrier 14 is rotated in a state in which the friction brake 22 is released. The carrier 14 may be rotated by MG1 torque as half engagement. Thereby, the engagement of the friction brake 22 can be started earlier than the case where the carrier 14 is rotated with the friction brake 22 released, and then the friction brake 22 is engaged. Therefore, MG1 torque can be output from the ring gear 13 quickly.

キャリア14を回転させるときの回転方向は、いずれであってもよいが、例えば、第一回転機MG1の回転方向と同じ負回転の方向とすることができる。つまり、MG1トルクを負トルクとしてキャリア14を負方向に回転させるようにしてもよい。このようにすれば、キャリア14を回転させてから摩擦ブレーキ22を完全係合することで、MG1トルクの方向を切り替えることなく両MG−EV走行モードに移行することができる。摩擦ブレーキ22を半係合としてMG1トルクの伝達を開始することにより、モード移行時のショックを抑制することが可能である。   Although the rotation direction when rotating the carrier 14 may be any, it can be made into the same negative rotation direction as the rotation direction of 1st rotary machine MG1, for example. That is, the carrier 14 may be rotated in the negative direction using the MG1 torque as a negative torque. If it does in this way, after rotating carrier 14, it can change to both MG-EV driving modes, without switching the direction of MG1 torque by completely engaging friction brake 22. By starting the transmission of the MG1 torque with the friction brake 22 half-engaged, it is possible to suppress a shock at the time of mode transition.

上記第4実施形態では、MG2−EV走行モードから両MG−EV走行モードに移行する際に、クラッチCLを解放した状態で第一キャリア64を回転させたが、これに代えて、クラッチCLを半係合としてMG1トルクにより第一キャリア64を回転させてもよい。これにより、クラッチCLを解放した状態で第一キャリア64を回転させ、その後にクラッチCLを係合する場合よりも、クラッチCLの係合を早く開始することができる。従って、MG1トルクを第一リングギア63から早く出力開始することができる。   In the fourth embodiment, when shifting from the MG2-EV traveling mode to the MG-EV traveling mode, the first carrier 64 is rotated in a state in which the clutch CL is released. The first carrier 64 may be rotated by MG1 torque as half engagement. Thereby, the engagement of the clutch CL can be started earlier than the case where the first carrier 64 is rotated with the clutch CL released and then the clutch CL is engaged. Therefore, the output of MG1 torque can be started from the first ring gear 63 quickly.

第一キャリア64を回転させるときの回転方向は、いずれであってもよいが、例えば、第一回転機MG1の回転方向と同じ負回転の方向とすることができる。つまり、MG1トルクを負トルクとして第一キャリア64を負方向に回転させるようにしてもよい。このようにすれば、第一キャリア64を回転させてからクラッチCLを完全係合することで、MG1トルクの方向を切り替えることなく両MG−EV走行モードに移行することができる。クラッチCLを半係合としてMG1トルクの伝達を開始することにより、モード移行時のショックを抑制することが可能である。   Although the rotation direction when rotating the 1st carrier 64 may be any, For example, it can be set as the same negative rotation direction as the rotation direction of 1st rotary machine MG1. That is, the first carrier 64 may be rotated in the negative direction using the MG1 torque as a negative torque. If it does in this way, after rotating the 1st carrier 64, it can transfer to both MG-EV driving modes, without switching the direction of MG1 torque by fully engaging the clutch CL. By starting transmission of the MG1 torque with the clutch CL half-engaged, it is possible to suppress a shock at the time of mode transition.

[各実施形態の第3変形例]
上記第1乃至第4実施形態において、MG2−EV走行モードから両MG−EV走行モードに移行するときに、毎回遊星歯車機構10,60の潤滑を行うことに代えて、所定の条件が成立する場合にモード移行時の遊星歯車機構10,60の潤滑を行うようにしてもよい。所定の条件は、例えば、走行時間、走行距離、停止時間等に関する条件とすることができる。
[Third Modification of Each Embodiment]
In the first to fourth embodiments, when shifting from the MG2-EV traveling mode to the MG-EV traveling mode, a predetermined condition is satisfied instead of lubricating the planetary gear mechanisms 10 and 60 each time. In this case, the planetary gear mechanisms 10 and 60 may be lubricated at the time of mode transition. The predetermined condition can be, for example, a condition relating to travel time, travel distance, stop time, and the like.

例えば、キャリア14,64を回転させないままで走行した走行時間が所定走行時間に達するまでは、MG2−EV走行モードから両MG−EV走行モードへの移行判断がなされてもキャリア14,64を回転させる潤滑制御を行わずに両MG−EV走行モードに移行するようにしてもよい。また、キャリア14,64を回転させないままで走行した走行距離が所定走行距離に達するまでは、MG2−EV走行モードから両MG−EV走行モードへの移行判断がなされたとしてもキャリア14,64を回転させる潤滑制御を行わず両MG−EV走行モードに移行するようにしてもよい。所定走行時間や所定走行距離は、走行負荷に応じて可変とされてもよい。例えば、走行負荷が大きい場合の所定走行時間や所定走行距離は、走行負荷が小さい場合の所定走行時間や所定走行距離よりも短くされてもよい。   For example, until the traveling time when the carriers 14 and 64 are not rotated reaches a predetermined traveling time, the carriers 14 and 64 are rotated even if it is determined to shift from the MG2-EV traveling mode to both MG-EV traveling modes. You may make it transfer to both MG-EV driving modes, without performing the lubrication control to perform. Further, until the travel distance traveled without rotating the carriers 14 and 64 reaches a predetermined travel distance, even if it is determined to shift from the MG2-EV travel mode to the both MG-EV travel modes, the carriers 14 and 64 are removed. You may make it transfer to both MG-EV driving modes, without performing the lubrication control to rotate. The predetermined travel time and the predetermined travel distance may be variable according to the travel load. For example, the predetermined travel time and the predetermined travel distance when the travel load is large may be shorter than the predetermined travel time and the predetermined travel distance when the travel load is small.

[各実施形態の第4変形例]
上記第1乃至第4実施形態において、車両100のシステム起動後最初の発進時に両MG−EV走行モードが要求された場合、まずMG2−EV走行モードにより車両100を発進させ、第一回転機MG1によってキャリア14,64を回転させてから両MG−EV走行モードに移行するようにしてもよい。このようにすれば、両MG−EV走行モードの開始前にピニオンギア12,62に潤滑油を供給することができ、両MG−EV走行モードにおいてピニオンギア12,62の潤滑不足の発生を抑制することができる。ECU50は、例えば、ピニオンギア12,62の被潤滑部の潤滑油量低下が発生しやすい場面に限って、発進時に両MG−EV走行モードの要求に対してMG2−EV走行モードを選択し、キャリア14,64を回転させてから両MG−EV走行モードに移行するようにしてもよい。
[Fourth Modification of Each Embodiment]
In the first to fourth embodiments, when the both MG-EV travel modes are requested at the first start after the system startup of the vehicle 100, the vehicle 100 is first started in the MG2-EV travel mode, and the first rotating machine MG1. Then, the carriers 14 and 64 may be rotated to shift to both MG-EV travel modes. In this way, the lubricating oil can be supplied to the pinion gears 12 and 62 before the start of both MG-EV travel modes, and the occurrence of insufficient lubrication of the pinion gears 12 and 62 in both MG-EV travel modes is suppressed. can do. For example, the ECU 50 selects the MG2-EV travel mode in response to a request for both MG-EV travel modes at the start, only in a scene where the amount of lubricating oil in the lubricated parts of the pinion gears 12 and 62 is likely to decrease. You may make it transfer to both MG-EV driving modes, after rotating the carriers 14 and 64. FIG.

ピニオンギア12,62の被潤滑部の潤滑油量低下が発生しやすい場面は、例えば、長時間停車した後の発進時である。長時間停車していた場合、ピニオンギア12,62の被潤滑部から潤滑油が抜け、潤滑油量が少なくなってしまっている可能性がある。また、キャリア14,64を回転させないままで走行した走行時間が長いときには、ピニオンギア12,62の被潤滑部の潤滑油量が低下していると考えられる。また、キャリア14,64を回転させないままで走行した走行距離が長いときには、ピニオンギア12,62の被潤滑部の潤滑油量が低下していると考えられる。   The scene where the amount of lubricating oil in the lubricated parts of the pinion gears 12 and 62 is likely to decrease is, for example, when starting after a long stop. When the vehicle is stopped for a long time, there is a possibility that the lubricating oil is removed from the lubricated portions of the pinion gears 12 and 62 and the amount of the lubricating oil is reduced. Further, when the traveling time in which the carriers 14 and 64 are not rotated is long, it is considered that the amount of lubricating oil in the portions to be lubricated of the pinion gears 12 and 62 is reduced. Further, when the travel distance traveled without rotating the carriers 14 and 64 is long, it is considered that the amount of lubricating oil in the lubricated portions of the pinion gears 12 and 62 is reduced.

[各実施形態の第5変形例]
上記第1乃至第4実施形態の第5変形例について説明する。図21は、第5変形例に係る遊星歯車機構の断面図、図22は、第5変形例に係るピニオンギアの要部を示す断面図である。図21には、上記第1実施形態(図1参照)の遊星歯車機構10のA−A断面図に相当する断面が示されている。また、図22には、ピニオンギア12の軸線方向の断面図が示されている。
[Fifth Modification of Each Embodiment]
A fifth modification of the first to fourth embodiments will be described. FIG. 21 is a cross-sectional view of a planetary gear mechanism according to a fifth modification, and FIG. 22 is a cross-sectional view showing a main part of a pinion gear according to the fifth modification. FIG. 21 shows a cross-section corresponding to the AA cross-sectional view of the planetary gear mechanism 10 of the first embodiment (see FIG. 1). FIG. 22 is a sectional view of the pinion gear 12 in the axial direction.

図21および図22に示すように、ピニオンギア12は、ピニオンベアリング122を介してピニオンピン121によって回転自在に支持されている。ピニオンピン121は、キャリア14によって支持されている。ピニオンピン121には、軸方向油路121aおよび径方向油路121bが形成されている。軸方向油路121aは、ピニオンピン121の中心軸線Xの方向に形成された油路である。径方向油路121bは、軸方向油路121aとピニオンピン121の径方向外側の空間とを連通する油路である。径方向油路121bは、例えば、ピニオンピン121の軸方向の中央部に形成されている。軸方向油路121aには、キャリア14に形成された油路を介してオイルポンプ40から潤滑油が供給される。   As shown in FIGS. 21 and 22, the pinion gear 12 is rotatably supported by a pinion pin 121 via a pinion bearing 122. The pinion pin 121 is supported by the carrier 14. The pinion pin 121 is formed with an axial oil passage 121a and a radial oil passage 121b. The axial oil passage 121 a is an oil passage formed in the direction of the central axis X of the pinion pin 121. The radial oil passage 121b is an oil passage that communicates the axial oil passage 121a and the space outside the pinion pin 121 in the radial direction. The radial oil passage 121b is formed, for example, in the central portion of the pinion pin 121 in the axial direction. Lubricating oil is supplied to the axial oil passage 121 a from the oil pump 40 through an oil passage formed in the carrier 14.

ピニオンギア12には、油路124が形成されている。油路124は、ピニオンギア12の歯底部に形成されており、ピニオンギア12を径方向に貫通している。本変形例では、油路124は、図22に示すように、軸方向において径方向油路121bと異なる位置に配置されている。油路124は、例えば、径方向油路121bを挟んで軸方向の一方側と他方側にそれぞれ配置される。   An oil passage 124 is formed in the pinion gear 12. The oil passage 124 is formed in the tooth bottom portion of the pinion gear 12 and penetrates the pinion gear 12 in the radial direction. In this modification, as shown in FIG. 22, the oil passage 124 is disposed at a position different from the radial oil passage 121b in the axial direction. For example, the oil passage 124 is disposed on one side and the other side in the axial direction with the radial oil passage 121b interposed therebetween.

油路124は、ピニオンギア12の外周側からピニオンギア12の内周側に潤滑油を導くことや、ピニオンギア12の内周側からピニオンギア12の外周側に潤滑油を導くことができる。例えば、リングギア13との噛み合いや、その他軸心以外からの潤滑油がピニオンギア12に接触した場合に、油路124を介してピニオンギア12の歯面や、ピニオンベアリング122に潤滑油を供給することができる。これにより、ピニオンギア12の低損失化が可能となる。また、キャリア14を回転させることによる潤滑制御を行わずに長時間両MG−EV走行モードを継続することが可能となる。   The oil passage 124 can guide the lubricating oil from the outer peripheral side of the pinion gear 12 to the inner peripheral side of the pinion gear 12, or can guide the lubricating oil from the inner peripheral side of the pinion gear 12 to the outer peripheral side of the pinion gear 12. For example, when meshing with the ring gear 13 or other lubricating oil from other than the shaft center comes into contact with the pinion gear 12, the lubricating oil is supplied to the tooth surface of the pinion gear 12 or the pinion bearing 122 via the oil passage 124. can do. Thereby, the loss of the pinion gear 12 can be reduced. In addition, both MG-EV travel modes can be continued for a long time without performing lubrication control by rotating the carrier 14.

また、径方向油路121bと油路124とが軸方向にずらして配置されていることで、油路124を介して導かれる潤滑油がそのまま径方向油路121bに流入することが抑制される。よって、ピニオンベアリング122の広い範囲を適切に潤滑することができる。   Further, since the radial oil passage 121b and the oil passage 124 are arranged so as to be shifted in the axial direction, the lubricating oil guided through the oil passage 124 is prevented from flowing into the radial oil passage 121b as it is. . Therefore, the wide range of the pinion bearing 122 can be properly lubricated.

図21に示すように、油路124は、ピニオンギア12に対して周方向の複数箇所に設けられてもよい。また、本変形例では、リングギア13に油路13aが形成されている。油路13aは、リングギア13の内周側の空間と外周側の空間とを連通している。例えば、デフリングギア29によって掻き上げられた潤滑油がリングギア13の外周面に付着すると、油路13aを介してリングギア13の内周側に導かれる。これにより、リングギア13の内周側に潤滑油が供給され、ピニオンギア12やサンギア11が潤滑される。   As shown in FIG. 21, the oil passage 124 may be provided at a plurality of locations in the circumferential direction with respect to the pinion gear 12. In this modification, an oil passage 13 a is formed in the ring gear 13. The oil passage 13a communicates the space on the inner peripheral side of the ring gear 13 with the space on the outer peripheral side. For example, when the lubricating oil scraped up by the diff ring gear 29 adheres to the outer peripheral surface of the ring gear 13, it is guided to the inner peripheral side of the ring gear 13 through the oil passage 13a. Thereby, lubricating oil is supplied to the inner peripheral side of the ring gear 13, and the pinion gear 12 and the sun gear 11 are lubricated.

なお、上記第4実施形態のハイブリッド車両用駆動装置2−1に第5変形例を適用する場合、例えば、第一リングギア63、第二リングギア73および出力ギア6が配置された円筒部材に油路13aと同様の油路を形成し、第一ピニオンギア62および第二ピニオンギア72に油路124と同様の油路を形成するようにすればよい。   In addition, when applying a 5th modification to the hybrid vehicle drive device 2-1 of the said 4th Embodiment, for example in the cylindrical member by which the 1st ring gear 63, the 2nd ring gear 73, and the output gear 6 are arrange | positioned. An oil passage similar to the oil passage 13a may be formed, and an oil passage similar to the oil passage 124 may be formed in the first pinion gear 62 and the second pinion gear 72.

上記各実施形態および変形例では、車両100に機関としてエンジン1が搭載されていたが、エンジン1以外の機関が搭載されてもよい。また、遊星歯車機構10,60,70は、例示したものには限定されず、例えばダブルピニオン式のものであってもよい。   In each of the above embodiments and modifications, the engine 1 is mounted as an engine on the vehicle 100, but an engine other than the engine 1 may be mounted. The planetary gear mechanisms 10, 60, and 70 are not limited to those illustrated, and may be, for example, a double pinion type.

上記の各実施形態および変形例に開示された内容は、適宜組み合わせて実行されることができる。   The contents disclosed in the above embodiments and modifications can be executed in appropriate combination.

1−1,1−2,1−3,2−1 ハイブリッド車両用駆動装置
1 エンジン
10 遊星歯車機構
11 サンギア
12 ピニオンギア
13 リングギア
14 キャリア
20 ワンウェイクラッチ
32 駆動輪
40 オイルポンプ
50 ECU
60 第一遊星歯車機構
70 第二遊星歯車機構
100 車両
1-1, 1-2, 1-3, 2-1 Hybrid vehicle drive device 1 Engine 10 Planetary gear mechanism 11 Sun gear 12 Pinion gear 13 Ring gear 14 Carrier 20 One-way clutch 32 Drive wheel 40 Oil pump 50 ECU
60 first planetary gear mechanism 70 second planetary gear mechanism 100 vehicle

Claims (4)

遊星歯車機構と、
前記遊星歯車機構のサンギアに接続された第一回転機と、
前記遊星歯車機構のキャリアに接続された機関と、
前記遊星歯車機構のリングギアに接続された第二回転機および駆動輪と、
前記キャリアの回転を規制する規制機構と、
前記第二回転機を動力源として走行する第一走行モードと、
前記規制機構が前記キャリアの回転を規制して前記第一回転機および前記第二回転機を動力源として走行する第二走行モードと、
を備え
前記キャリアの回転が停止している状態の前記第一走行モードから前記第二走行モードへ移行するときに、前記第一回転機によって前記キャリアを過渡的に回転させる
ことを特徴とするハイブリッド車両用駆動装置。
A planetary gear mechanism,
A first rotating machine connected to the sun gear of the planetary gear mechanism;
An engine connected to the carrier of the planetary gear mechanism;
A second rotating machine and a drive wheel connected to the ring gear of the planetary gear mechanism;
A regulation mechanism for regulating rotation of the carrier;
A first traveling mode for traveling using the second rotating machine as a power source;
A second traveling mode in which the restriction mechanism restricts rotation of the carrier and travels using the first rotating machine and the second rotating machine as a power source;
Equipped with a,
When the rotation of the carrier moves from the previous SL first traveling mode in which stopped to the second drive mode, the hybrid, characterized in that cause transiently rotating the carrier by the first rotating machine Vehicle drive device.
更に、前記キャリアと連動して回転し、前記遊星歯車機構に潤滑油を供給するオイルポンプを備え、
前記キャリアの回転が停止している状態の前記第一走行モードから前記第二走行モードへ移行するときに、前記第一回転機によって前記キャリアを過渡的に回転させて前記オイルポンプによって前記遊星歯車機構に潤滑油を供給する
求項1に記載のハイブリッド車両用駆動装置。
Furthermore, an oil pump that rotates in conjunction with the carrier and supplies lubricating oil to the planetary gear mechanism,
When shifting from the first traveling mode to the second traveling mode when the rotation of the carrier is stopped, the planetary gear is rotated by the oil pump and the planetary gear is rotated by the first rotating machine. Supply lubricant to the mechanism
The hybrid vehicle drive system according to Motomeko 1.
遊星歯車機構と、
前記遊星歯車機構のサンギアに接続された第一回転機と、
前記遊星歯車機構のキャリアに接続された機関と、
前記遊星歯車機構のリングギアに接続された第二回転機および駆動輪と、
前記キャリアの回転を規制する規制機構と、
前記第二回転機を動力源として走行する第一走行モードと、
前記規制機構が前記キャリアの回転を規制して前記第一回転機および前記第二回転機を動力源として走行する第二走行モードと、
を備え、
前記第一走行モードから前記第二走行モードへ移行するときに、前記第一回転機によって前記キャリアを回転させ、
前記規制機構は、摩擦係合装置であり、
前記第一走行モードから前記第二走行モードへ移行するときに、前記摩擦係合装置を半係合させて前記第一回転機によって前記キャリアを回転させる
ことを特徴とするハイブリッド車両用駆動装置。
A planetary gear mechanism,
A first rotating machine connected to the sun gear of the planetary gear mechanism;
An engine connected to the carrier of the planetary gear mechanism;
A second rotating machine and a drive wheel connected to the ring gear of the planetary gear mechanism;
A regulation mechanism for regulating rotation of the carrier;
A first traveling mode for traveling using the second rotating machine as a power source;
A second traveling mode in which the restriction mechanism restricts rotation of the carrier and travels using the first rotating machine and the second rotating machine as a power source;
With
When shifting from the first traveling mode to the second traveling mode, the carrier is rotated by the first rotating machine,
The restriction mechanism is a friction engagement device,
When shifting from the first traveling mode to the second traveling mode, the friction engagement device is half-engaged and the carrier is rotated by the first rotating machine.
Hybrid vehicle drive device, characterized in that.
遊星歯車機構と、
前記遊星歯車機構のサンギアに接続された第一回転機と、
前記遊星歯車機構のキャリアに接続された機関と、
前記遊星歯車機構のリングギアに接続された第二回転機および駆動輪と、
前記キャリアの回転を規制する規制機構と、
前記第二回転機を動力源として走行する第一走行モードと、
前記規制機構が前記キャリアの回転を規制して前記第一回転機および前記第二回転機を動力源として走行する第二走行モードと、
を備え、
前記第一走行モードから前記第二走行モードへ移行するときに、前記第一回転機によって前記キャリアを回転させ、
前記規制機構は、摩擦係合装置であり、
更に、前記第二走行モードの走行中に、前記第二走行モードの継続時間あるいは前記第二走行モードでの走行距離の少なくともいずれか一方に基づいて、前記摩擦係合装置を半係合として前記キャリアを回転させる
ことを特徴とするハイブリッド車両用駆動装置。
A planetary gear mechanism,
A first rotating machine connected to the sun gear of the planetary gear mechanism;
An engine connected to the carrier of the planetary gear mechanism;
A second rotating machine and a drive wheel connected to the ring gear of the planetary gear mechanism;
A regulation mechanism for regulating rotation of the carrier;
A first traveling mode for traveling using the second rotating machine as a power source;
A second traveling mode in which the restriction mechanism restricts rotation of the carrier and travels using the first rotating machine and the second rotating machine as a power source;
With
When shifting from the first traveling mode to the second traveling mode, the carrier is rotated by the first rotating machine,
The restriction mechanism is a friction engagement device,
Further, during the travel in the second travel mode, the friction engagement device is set as a semi-engagement based on at least one of the duration of the second travel mode or the travel distance in the second travel mode. Rotate the carrier
Hybrid vehicle drive device, characterized in that.
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